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11.
随着光钟研究的发展, 光钟的稳定度和不确定度均达到10-18量级. 通过光纤可以实现光钟频率信号的高精度传输, 有望用于未来“秒”定义的复现. 演示了百公里级实验室光纤上的光学频率传递. 对于在实验室70 km光纤盘上实现的光频传递, 光纤相位噪声抑制在1-250 Hz傅里叶频率范围内均接近于光纤延时极限, 对应传输稳定度(Allan偏差)为秒级稳定度1.2×10-15, 10000 s稳定度为1.4×10-18. 实验室100 km光纤的光频传递秒级稳定度也达到了5×10-15. 提出了光纤噪声用户端补偿的方案, 可以简化星形传递网络中心站的复杂度. 在25 km光纤上演示了该传递方案, 实现的传输稳定度接近传统前置补偿传递方案. 相似文献
12.
通信波段窄线宽激光器在基于光纤的光学频率传递中有着重要应用. 本文报道了1550 nm超窄线宽光纤激光器的研制及其在光学频率传递中的初步应用结果. 利用一台激光光源, 分别锁定到两个参考腔上(精细度分别为344000和296000), 锁定后经拍频比对测得单台激光线宽优于1.9 Hz, 秒级频率稳定度为1.7×10-14, 优于国内同类报道. 将研制的超窄线宽激光器用于光纤光学频率传递, 在50 km光纤盘上实现了 7.5×10-17/s的传递稳定度, 较采用商用光纤激光器提高了3.2倍. 相似文献
13.
提出通过离子-电子非平衡物理模型来降低惯性约束聚变中心热斑点火的聚变点火条件。在该物理模型中,强调离子比电子具备更高的温度,从而使得热斑的热核聚变反应增强,轫致辐射和电子热传导造成的能量漏失相对降低。通过对中心热斑的自加热分析和热斑燃烧动力学分析,发现相对于平衡聚变点火模型,非平衡模型可以显著扩大聚变点火区在热斑面密度和热斑温度空间的范围。同时采用LARED-S程序的数值模拟,研究了通过尖峰脉冲波形、二次冲击物理机制强化中心热斑聚变点火的非平衡性。 相似文献
14.
15.
16.
应变花埋丝技术在齿科修复学上的应用研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文通过采用三维应变花埋丝技术,对固定义齿修复的牙周应力分布进行了定量分析研究,绘制了修复前后牙周的应力分布随基牙倾斜角度的变化曲线,测得下颌第二磨牙用作固定桥基牙时近中倾斜的最大角度为70度,从生物力学的角度证明,固定义齿修复有利于倾斜基牙牙周组织健康、为齿科临床上广泛开展倾斜基牙固定修复提供了依据。 相似文献
17.
碎石桩复合地基若干问题的理论分析 总被引:2,自引:0,他引:2
由桩-土侧向变形及竖向变形协调条件,基于弹性理论导出了桩及桩周土的应力-应变关系、桩体材料屈服时桩-土应力比的计算式.推出了桩周土处于极限平衡状态下,碎石桩极限承载力计算式.指出了用碎石桩加固软土地基效果比较明显.但用碎石桩来加固土的变形模量大于8MPa的地基,加固效果十分有限.最后,通过工程实例,将计算结果与实验结果作了对比. 相似文献
18.
Using a novel silver nanorods absorber with a localized surface plasmon resonance absorption peak at 1.06 μm,we obtain a diode-pumped passively Q-switched(PQS) Nd,Gd:CaF_2 disordered crystal laser output. Its PQS pulse laser performances are studied comprehensively and systematically in this Letter. The single pulse energy and peak power can be attained to 2.15 μJ and 2.06 W, respectively. 相似文献
19.
A diode-pumped Tm:YLF passively Q-switched laser at 2 μm was first demonstrated by using graphene oxide(GO) as a saturable absorber(SA).In this letter,continuous-wave(CW) laser and pulse laser performances were studied meticulously and systematically.It reasonably showed the dependence of the pulse duration,pulse energy,and pulse repetition rate on the absorbed power.A maximum repetition rate of 38.33 kHz and a single pulse energy of 9.89 μJ were obtained. 相似文献
20.